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Controller für Batteriebetrieb : Bootloader ?
Reiner D. schrieb im Beitrag #7784019: > Also gesucht, und den Attiny1616 als Board gefunden. Aber der hat keinen > Bootloader. Der Attiny85 hat auch keinen. Wenn auf Deinem Board einer drauf war, dann, weil den da jemand draufgepackt hat. Das gleiche kann
dem Boardmanager installiert hat. Es sind nur wenige Klicks nötig. https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCore Für einige ATtinies (incl. ATtiny 85) gibt es außerdem einen USB Bootloader. https://github.com/micronucleus/micronucleus
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Temperatursensor PT 1000 zu NTC5k "Umwandler"
am Eingang hat, könnte das im notwendigen Temperaturbereich funktionieren. Als µC reicht wohl ein ATtiny45 o.ä..
Tabelle intervallweise anpassen. Der H11F hat Schaltzeiten von rund 50 µs, weshalb man mit 1 kHz PWM arbeiten kann, die unabhängig von der Eingangsschaltung der Steuerung (Spannungsteiler / Stromquelle) vom Kondensator gut geglättet werden.
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LED-Uhr mit Attiny26
eine klassische, sechsstellige > 7-Segment LED Uhr bauen. > In der Bastelkiste liegen mehrere Attiny26 und pinmässig (und > grundsätzlich) dürfte sich der ATTiny auch für eine Uhr eignen, oder? Na, mal sehen. Der ATTiny26 hat 16 prinzipiell nutzbare Pins. Allerdings wird man Reset mal Reset sein
dass der TO - sagen wir es nett - etwas Schabernack mit uns treibt: Hier will er eine Uhr mit ATtiny26 aufbauen, weil er viele ATtiny26 hat, Zitat: Alexander H. schrieb im Beitrag #7779854: > In der Bastelkiste liegen mehrere Attiny26 und pinmässig (und > grundsätzlich) dürfte sich der ATTiny
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ATtiny keine Pins mehr frei
Jain. Mit beispielsweise LED1 = rot und R11 = 220 Ohm wäre die Funktion fraglich. Aber das kannst Du selber probieren.
Ich merke gerade, dass ich die MCU Typ ATtiny25 habe. An den 3 LED Pins ist leider nur 1 Analog-Pin vorhanden. PB2 Pin7.
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Hilfe bei Bastelei an einem Scheinwerfer gesucht
Ronny W. schrieb im Beitrag #7774621: > Generell weiß ich nicht, warum z.B. zwischen Pin 1&6 nur 11 LED´s > hängen, zwischen Pin 1&8 dann aber 13 Stück in Reihe. Generell sehe ich da nur 3. 13 Stück in Reihe würden 30V erfordern, nicht unmöglich durch Spannungswandler aber unnötig aufwändig
Zündung auswerten um die 12V über Optokoppler an meinen Attiny zu holen.
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Sehr einfacher Sinusgenerator, Digitalelektronik Projekt
STM32-Boards und ersetze diesen gerade durch ATtiny402 und ATtiny212). Aber, Hut ab, schönes kleines Projekt. Vllt. sollte man etwas Zeit investieren um den Tiefpassfilter um eine AGC zu erweitern, damit die Ausgangsamplitude halbwegs konstant bleibt
größere Anforderungen an das TP als es ein R2R Netzwerk erfordert. Noch "einfacher" wäre es, einen ATtiny Series 1 zu nehmen (bspw. ATtiny816) und dort den DAC zu nutzen... aaaaaber: dann wäre es ja keine Herausforderung mehr an den Minimalismus.
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Verständnisfrage PWM mit AVR
Schau Dir den ATTiny85 an, der sollte eine PLL mit 32/64MHz für den Timer/Counter 1 haben.
> eigentlich hatte ich mit einem kleinen ATTiny412 geliebäugelt Ein AVR16EB14 sollte die Vorgaben erfüllen.
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Attiny441 Analog Komparator
. https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-8495-8-bit-AVR-Microcontrollers-ATtiny441-ATtiny841_Datasheet.pdf Auf Seite 124 steht im Block Diagramm die Bandgap Ref als + Eingang für den AC0. Das Gleiche findet sich auch auf Seite 128 für den AC1. In meinem Fall möchte ich gern zwei externe Eingänge AIN01 und AIN11 mit der internen 2,2V vergleichen. In der Analog Comparator Rubrik findet sich keine Einstellmöglichkeit für die Bandgap Ref. Die einzige Angabe findet man beim ADC auf der Seite 146. Hier habe ich
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Neues aus der KI
Spitznamen "alter Knacker" über Dich? Er hat folgendes geschrieben: " von Al. K. (alterknacker) 09.11.2024 17:13 https://www.mikrocontroller.net/topic/572640?goto=7771314#7771255
Luma Dream Machine lokal: * Alegro * Cog Video Passend auch zum Thema: Der Tatort vom 10.11.2024 "Borowski und das ewige Meer"
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Attiny26-16PU startet Programm nicht
Hi ich neu in Sachen attiny und wollte für ein bauprojekt den attiny26-16PU programmieren und wollte zum testen eine LED blinken lassen. Meine Hardware: -Attiny26-16PU -Usbasp-clone -Led mit vorwiederstand software: -Avrdude
> ATtiny-Core ist: > > https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCore Wie genau hast du das mit Tinycore gemacht? Weil bei mir gibts da den attiny26-16PU nicht
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Lautstärke messen von analogen Signalen
etwas Filterung. (aliasing!) Dann ab in einen billigen Mikrokontroller (hier STM32F30) des sampelt mit 11-12bit. Dann nochmal etwas Kompression ueber ein Array um auf 6Bit runter zu kommen und dann Ausgabe auf 64Segmenten mit 200Hz Wiederholrate und Peakhold. Sieht SEHR cool aus. Du kannst auch wieder
schon die Lösung mit Schleifchen. Aber wow, geht genau in die Richtung, ja, und ob ich da noch nen ATTiny verbaue, tut auch nix mehr zur Sache ^-^
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Schrittmotor und Rampe
in diskreten, möglicherweise zu großen > Schritten ändert. Mit einer kleinen Testschaltung (ATtiny25) kann man die Schrittfrequenz sehr fein verändern: http://mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp6 Die Eingangsspannung vom Poti wird stark gefiltert, sodaß auch bei ruckartigem Verdrehen
bzw. 120 mA @ 165 rpm. Dann fängt er zum rattern an und bleibt kurz darauf stehen. Run current CTRL11 ist auf die 4.2A gestellt, hab mal versucht den auf 0.2 zu stellen aber dann fährt er nicht los und im Betrieb runter zu fahren mit CTRL11 klappt auch nicht weil der dann auch bald einmal stehen bleibt
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Daten per Audio übertragen
Es gibt einen Audio-Bootloader für den Attiny85. Dieser kann auch in die Arduino-IDE eingebunden werden: https://github.com/ATtinyTeenageRiot/TinyAudioBoot Die schnelle Programmiergeschwindigkeit wird durch die Anbindung über den Digitaleingang
auf die Menge der Daten und der Zeit an, in der programmiert werden soll. Die Programmierung des Attiny85 mit seinen 8kByte funktioniert sehr angenehm und flott. Der Attiny ist in unter 10 Sekunden programmiert. Das Handling ist fühlt sich fast angenehmer an als mit einem ISP. Motopick (motopick)
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"Intelligenter" Textdisplayadapter mit Padauk PFS154
Ausgabestelle positioniert wird. Demoprogramme zur Verwendung des Adapters sind für STM8, AVR (ATmega, ATtiny) und PFS154 im Archiv enthalten. Sämtliche Software ist unter Linux mit den Compilern AVR-GCC und SDCC, die Programme können mit einem einfachen Aufruf von < make > compiliert werden. Und nein
damit beschäftigt, sogar Patches für die STM32 IDE https://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/$0-11-py32f002a-m0-24mhz-320kb-actually-324kb-more-peripherals/ > Hi-Z kann der aber beim PWM nicht. Das ist leider eine sehr seltene Spezies. Vlt. kann man einfach mit einem 1ms oder 100us Timer selber
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ATTiny3216 über UPDI Software-Reset auslösen
avrdude. Dabei schreibe ich mit avrdude einen Wert ins Byte 0 vom EEPROM. Nach dem Schreiben wird der ATTiny resetted. Hier der Aufruf von avrdude: [code] avrdude -p attiny3216 -c serialupdi -P com9 -U eeprom:w:eeprom_adr_write.hex:i [/code]
hat der Reset mit den folgenden Befehl funktioniert: [code] pymcuprog reset -t uart -u COM9 -d attiny3216 [/code] Die dann gesendete Bytereihenfolge resettete den Attiny (endlich). Im Anhang die Bytereihenfolge. Leider löst mein Python-Programm (noch) kein Reset aus, aber die Anpassung ist jetzt
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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
Wenn es nur das Look-and-Feel sein soll, reicht auch ein PiDP-11: Ein Nachbau der PDP-11 (grosses Problem waren die schoenen Taster/Schalter). https://magpi.raspberrypi.com/articles/pidp-11-review https://www.tindie.com/products/obso/pdp-11-replica-kit-the-pidp-11/ https://obsolescence.wixsite.com/obsolescence/pidp-11 Eine PDP-8 gibt es auch: https://www.raspberrypi.com/news/pidp-8i-remaking-the-pdp-8i/ Und natuerlich braucht man einen Terminak (Replika
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AT89C2051 und das UART Rätsel
Max D. schrieb im Beitrag #7748269: > Ersetz den einfach durch einen Attiny2313 Auf die Polarität des Resetsignals achten!
bps möglich. Bei 12MHz sind nur max 2400 Bd erreichbar, mehr geht nur mit einem Baudratenquarz (11.059MHz). Der 89C2051 hat keinem Timer2.
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LM393 Schwingneigung - Designtipps?
Ich würde so was mit nem kleinen Tiny (vorzugsweise Attiny10) und einem Relais machen. Den MCP1702 hat er schon drin. Relais fällt ab, wenn der Tiny die Unterspannung registriert. Nachtrag: Kann natürlich auch der längs eingebaute Fet, statt Relais drin
hatte ich tatsächlich in deiner Schaltung gesehen. Aber genau für solche Aufgaben eignen sich die Attiny10. Da es, gerade für 12V, jede Menge fertige Sachen zu kaufen gibt, würde ich das sowieso lieber fertig kaufen.
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TTL Signal Verstärken und invertieren
Eine Möglichkeit für höhere Spannung ist der MM5450 (bis 11V). Man kann 32 Segmente parallel ansteuern. Mit den restlichen 2 Ausgängen kann man dann multiplexen (2 P-MOSFET) für 8 Digits. Die 15mA Stromquellen sollten hell genug sein. Und den gibt es auch
Wandlung nach 7s und Ausgabe für 7 Stück 3-stellige Anzeigen (= 21 Schieberegister 74HC595) auf einem ATtiny261. Es können 3 beliebige Portpins verwendet werden. Nur der Pin OEN geht an einen PWM Ausgang zur Helligkeitseinstellung. Die Segmente sind für ein optimales Routing zugeordnet.
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AD9833 Programmieren
Runtime-Umfeld". Es spricht nun allerdings auch nichts dagegen, das Arduino-Framework auf einem Attiny85 laufen zu lassen: https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCore
Und das war eine Aussage von 2013, 11 Jahre alt. Ich denke Wilhelms "allgemeine Meinung" ist längst überholt. Das muss natürlich nicht auf alle chinesischen Module zutreffen. Dass man ein 42MHz-Filter nicht mit einem 1:1 Tastkopf misst
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Kärcher Fenstersauger WV2 läuft nur kurz
diesem Fehler. Checkt da die Schaltung was nicht richtig?! Bestückt ist sie mit 3 ICs: ATTMEL1609 ATtiny441, NB6N11S und TL431 u. einigen Transistoren. Ich weiß, dass das in dieser Preisklasse Liebhaberbemühung ist ... aber in Zeiten wie diesen möchte ich reparieren was geht. ;-) Danke für Ihr Verständnis
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Mikrowechselrichter eingangsseitig regeln
H-Brücke - d.h. deren zwei Halbbrücken - für zwei Buck-Regler (als Synchronwandler) verwenden. Ein ATTiny85-Programm misst beide Eingangsströme differentiell mit intermem PGA über einen 10mOhm Shunt und simuliert ( <1ms schnell) über die PWM-Kanäle des Timer0 bei 32kHz einen virtuellen PV-Innenwiderstand
1,43kWh Überschuss an den Akku liefern, um eine kWh wieder herauszubekommen. 1,43kWh Überschuss würden 11,15ct bringen, macht 23,85ct Einsparpotential für jede selbst gespeicherte Überschuss-kWh. So, wieviel kosten derzeit kleine bis mittelgroße PV-Speicher... Schaut aus, als bekäme man heute schon 5kWh
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Pico2 RP2350 GPIO Fehler
völlig ungeschützt liegt, was sehr negativ sein kann. Da sind Programme in einem STM32 (o.ä.) oder ATtiny besser vor Fremdkopieren geschützt und ein AVR hat bezüglich der Genauigkeit einen besseren ADC als ein RP2040, geringere Stromaufnahme, +++ Ansonsten wird jeder seine eigenen objektiven Gründe
Bei Spannungserhöhung über 1,3V wechselt der digitale Eingangswert auf 1 und das Netzteil zeigt -0,11mA an. Bei weiterer Spannungserhöhung fällt die Stromaufnahme durch das Netzteils, erreich bei etwa 2,3V wieder 0 und bleibt auch bei bis zu 3,3V bei 0. Erniedrigt man die Spannung wieder wechselt das
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Datenlogger mit ca. 1ksps
ggf mit einem > externen ADC Das dürfte ziemlich sicher sein. Zumal man ja bereits mit einem ATtinyX5 recht problemlos 19kS/s (8Bit) hinbekommen kann und mit modernen AVR8 sogar noch deutlich mehr. Und zumindest die modernen AVR8 laufen von Hause auch recht problemlos an einer CR2032. Die wird
derjenige ist der etwas will was er nicht hat, aber andere hier evtl haben. Dass er hier mehr als 11 Tage lang immer noch diskutiert zeigt doch dass ihm "der Arsch auf Grundeis geht" *). Da sollte er besser doch etwas Demut üben. *) Joseph Victor von Scheffel
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6502 System funktioniert nicht richtig
Johannes S. schrieb im Beitrag #7717882: > Also kann ich das im Schaltplan dargestellte R/W vom Pin 11 des 74F32 > direkt an OE des RAMs und ROMs legen? Wäre das dann korrekt? Ja. Und lass ϕ2 aus /CE der RAMs und ROMs draussen.
Johannes S. schrieb im Beitrag #7717882: > Also kann ich das im Schaltplan dargestellte R/W vom Pin 11 des 74F32 > direkt an OE des RAMs und ROMs legen? Nein, das hat die falsche Polarität.
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Frage zur Schaltung (Drehüberwachung Zahnrad)
Hallo, hab mal schnell ein PCB mit Attiny gezeichnet, es schaut aufgeräumt aus - trotz zusätzlicher Funktionen (LED direkt an der Pumpe), die analoge Lösung ist deutlich aufwendiger. Es gibt sonst keinen µC, die Platine darf max. 48x48mm
Stefan B. schrieb im Beitrag #7715919: > Hallo, > hab mal schnell ein PCB mit Attiny gezeichnet Klasse! 😃👍
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PWM-Frequenzwandlung mit Arduino?
Beitrag #7764006: > Ich hätte, wie schon lange vorgeschlagen, längst einen > deutlich einfacheren ATtiny13 oder Attiny24 genommen. ich habe davon wirklich keine Ahnung und möchte das als mein Einstiegsprojekt in die Programmierung ausführen, deshalb die Frage - was macht den ATtiny13/24 einfacher als
B. schrieb: >> Ich hätte, wie schon lange vorgeschlagen, längst einen >> deutlich einfacheren ATtiny13 oder Attiny24 genommen. > > ich habe davon wirklich keine Ahnung und möchte das als mein > Einstiegsprojekt in die Programmierung ausführen, deshalb die Frage - > was macht den ATtiny13/24 einfacher
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AVR16EB14 ist irgendwie zu schnell
Ich versuche gerade, einen Bausatz, den wir bislang mit ATtiny24 ausgerüstet haben, auf AVR16EB14 umzubauen. Dazu gehört ein periodischer Timer-Interrupt, Wunschfrequenz ist 600 Hz. Wenn ich in der Overflow-ISR einen IO-Pin einen Impuls ausgeben lasse, dann
_bm | TCE_OVF_bm; /* overflow and compare 0 interrupts */ 282: 81 e1 ldi r24, 0x11 ; 17 284: 80 93 0a 0a sts 0x0A0A, r24 ; 0x800a0a <__RODATA_PM_OFFSET__+0x7f8a0a> 00000288 <.Loc.155>: TCE0.CTRLA = TCE_ENABLE_bm; 288: 90 93 00 0a sts 0x0A00
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LED Modul 1637
nur so nebenbei: > Crystal earthquake frequency: 11.0592M Was versteht ein Chinese unter der Erdbebenhäufigkeit eines Schwingquarzes?
Euroquartz. https://www.pnsn.org/outreach/about-earthquakes/eq-waves aus * Crystal: EQ frequency: 11.0592M wurde durch Substitution EQ=Earthquake (was auch gilt) * Crystal earthquake frequency: 11.0592M vmtl. meint der Chinese also keinen Pokemon ;) https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Earthquake
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OPV für Shunt-Messung (100A)
Energieverlust würde ich vermeiden. Ich würde eine +- 2,5V Spannungsversorgung für den Arduino (oder ATtiny) + ESP32 bauen und auf ein Ende von Deiner zu messenden Ader legen. Das andere Ende kannst Du dann messen. Leider kann der 328 keine Differenz messen, sonst könntest Du mit einer 5V Speisung auskommen
aufbauen. Damit hast Du die Trennung über das WLAN. Für meine Strom- und Gaserfassung nutze ich einen ATtiny, der alle Daten, die auf dem Bild zu sehen sind speichert und über I2C auszulesen sind. Der ESP würde dann nur die Webseite generieren und seine Daten über I2C lesen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit
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IRMP
Infrarot-Multiprotokoll-Decoder = Unterstützte µCs. IRMP ist auf verschiedenen Mikrocontroller-Familien lauffähig. AVR ATtiny87, ATtiny167 ATtiny45, ATtiny85 ATtiny44, ATtiny84 ATmega8, ATmega16, ATmega32 ATmega162 ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P
26.10.2012: Einige Timer-Korrekturen, Anpassungen an Arduino 11.07.2012: Neues Protokoll: BOSE 18.06.2012: Unterstützung für ATtiny87/167 hinzugefügt 05.06.2012: Kleinere Korrekturen Portierung auf ARM STM32 05.06.2012: Include-Korrektur in irmpextlog.c 05.06.2012
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Nächster Schritt nach AVR: Empfehlungen gesucht
Hallo zusammen, ich nutze nun schon seit ein paar Jahren diverse AVR-Mikrocontroller, vom Attiny13 bis Atmega1284. Zur Programmierung nutze ich Microchip Studio (noch in der Version Atmel Studio 7) und komme damit auch ganz gut zurecht. Bisher habe ich hobbymäßig Dinge gemacht, für die AVRs
nicht wirklich gemacht sind. Klar geht alles irgendwie, aber ich fand es schon umständlich, zwei Attiny45 über 433MHz miteinander sprechen zu lassen. Meine Frage wäre nun: Was würdet Ihr als nächste Mikrocontrollerfamilie empfehlen, in der ich mich mit AVR- und Studio 7- Kenntnissen gut zurechtfinde
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Analoges Fahrrad-Tachymeter mit Dynamo betreiben
bei diesen niedrigen Frequenzen vorteilhaft: http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp11 Da wird jede Periode des Eingangssignal gemessen und per PWM (ca. 10 kHz) als analoges Signal ausgegeben. Der ATtiny44 ist auch in einem 14-pol. DIL-Gehäuse erhältlich und läuft ab 1,8 VDC. Bei meinem
diesen niedrigen Frequenzen > vorteilhaft: > http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp11 > Da wird jede Periode des Eingangssignal gemessen und per PWM (ca. 10 > kHz) als analoges Signal ausgegeben. Der ATtiny44 ist auch in einem > 14-pol. DIL-Gehäuse erhältlich und läuft ab 1,8 VDC.
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AVR64DD28, mEDBG, Studio 7.0 - Fehler beim Schreiben von Fuses
ATtiny416 verwendet.
updi_releaseReset rcall wait5ms rjmp loop_readByte_lds ; updi_lds folgt. [/code] Trotzdem antwortet mein ATtiny416 nicht: [pre] Address: 1100 02:55 E5 NVM version number: 0 03:55 C8 59 03:55 C8 00 0A:55 E0 20 67 6F 72 50 4D 56 4E 03:55 C8 59 03:55 C8 00 04:55 04 00 11 Error: Timeout while waiting
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Gesucht: OK low current
1.6 mA min" aber weiter hinten im DaBla "It is recommended that 2.2 mA be used [...]". Nach Figure 11, Seite 10 sollte der sogar schon bei 0.22mA einschalten... Ist Figure 10 und 11 kaputt? HCPL-0201-000E, https://www.tme.eu/Document/4267bdb15ab17d0913b89147f7e624bc/HCPL-0201-000E.pdf ähnlich, auch
/Atmel-2543-AVR-ATtiny2313_Datasheet.pdf Da ist zwar auf Seite 47 und 51 ein ST eingezeichnet, ist die Hysterese VIL und VIH auf Seite 177? Und ja, ich verwende auch den ATtiny2313, aber eigentlich nur direkt mit 22k Vorwiderstand
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Astabiler Multivibrator mit TLC555 (LMC555)
Taktverhältnis zu betreiben. Wenn man programmieren kann und das Zubehör inklusive z.B. einem ATtiny 13 bereits herumliegen hätte, dann wären das an Aufwand nur ein µC, 2 Widerstände, 1 Transistor, 1 Diode und ein Elko. Der einzige echte Kritikpunkt wäre, dass der Thread in das Teilforum Analogtechnik
in so einen µC geschrieben und geflasht hat. Sowas wäre auch noch denkbar für eine Lösung mit ATtiny13: https://www.elektronik-labor.de/AVR/Sparrow/Cheepit.html "Cheepit ist ein neuartiges Verfahren der Mikrocontroller-Programmierung über die Soundkarte."
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Eigene Platine minimalsten notwendigen Bauteilen
Du brauchst also I2C zum Sensor und einen Ausgang. Da reicht irgendein µC in DIP/SO-8 aus, z.B. ATtiny85. Der kann direkt ohne Spannungsregler an eine LiPo. Als 0,4A Treiber ein MOSFET im SOT-23, z.B. PMV37ENEAR (max 3,5A). Wie oft Du laden mußt, kannst Du leicht ausrechnen. Was verbraucht der Sensor und wie oft und lange müssen die 0,4A eingeschaltet werden. Den Verbrauch des ATtiny85 kannst Du vernachlässigen. Aufbauen kannst Du alles auf einer Rasterplatine. Entweder den µC in eine DIP-Fassung oder Programmieranschlüsse vorsehen (6-Pin Pfosten). Oder mit USB-Bootloader:
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Zufallsschaltung
Ich habe sowas mal als Austausch eines 555 in einen AtTiny programmiert, als Pseudozufallsgenerator. Genau wie das Original ('MoleChaser') hat das genau nichts gegen Maulwürfe und Wühlmäuse geholfen. Entweder haben Berliner Maulwürfe und Wühlmäuse einen breiten
Wladimir schrieb im Beitrag #7668411: > §§ > 2 , 3 , 4 , 4a , 10 und 11 Abs. 2 Was bist denn Du für Einer? Geh woanders hin mit Deinem Schwachsinn!